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無機化學及其化合物制造及其合成,應用技術
  • 一種原位純化氟化鈣結晶方法與流程
    本發(fā)明涉及高純度氟化鈣原位結晶,尤其涉及一種原位純化氟化鈣結晶方法。、在光伏、半導體、新能源電池、磷肥等行業(yè)生產(chǎn)過程中,往往會產(chǎn)生大量酸性含氟廢水。常見的酸性含氟廢水的處理方法有:化學沉淀法、絮凝沉淀法、膜分離法以及離子交換法等。在上述的回收工藝中,化學沉淀法因其操作簡單、適用性強、設備投...
  • 一種高分散的水性單壁碳納米管漿料及其制備方法與流程
    本發(fā)明涉及納米功能材料與導電漿料,具體涉及一種高分散的水性單壁碳納米管漿料及其制備方法,特別是一種具有高分散穩(wěn)定性、高導電性且能最大限度保持碳管結構完整性的水性單壁碳納米管漿料及其規(guī)模化制備方法。、單壁碳納米管因其獨特的一維管狀結構,具有極高的電導率、熱導率、機械強度和大的比表面積,是制備...
  • 儲氫復合材料及其制備方法與流程
    本發(fā)明涉及儲氫材料,具體而言,涉及一種儲氫復合材料及其制備方法。、在全球能源結構轉(zhuǎn)型和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的大趨勢下,氫能作為一種清潔、高效、可再生的能源,正逐步走進人們的視野。與傳統(tǒng)的化石燃料相比,氫能源在使用過程中能夠極大地減少溫室氣體和其他污染物的排放,緩解全球氣候變化的嚴峻挑戰(zhàn)。然而,目...
  • 磁性納米粒子-碳納米管原位復合材料、其制備方法及應用
    本發(fā)明涉及磁性碳納米復合材料,尤其涉及一種磁性納米粒子-碳納米管原位復合材料、其制備方法及應用。、隨著g技術的逐步興起,越來越多的電子設備迅速出現(xiàn)在世界上,這些新式產(chǎn)品給我們的生活帶來便利的同時,同時也造成了電磁輻射問題威脅著我們的健康。在此背景下,迫切需要開發(fā)具有優(yōu)異電磁波吸收或屏蔽功能...
  • 一種N、F、P共摻雜生物質(zhì)三維多孔碳包覆LiFePO4的制備方法與流程
    本發(fā)明涉及鋰離子電池正極材料,涉及一種n、f、p共摻雜生物質(zhì)三維多孔碳包覆lifepo的制備方法。、隨著化石能源逐漸被新的清潔能源所取代,鋰離子電池作為一種極具代表性的高效儲能裝置,在能源市場上受到越來越多的關注。鋰離子電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長、環(huán)境友好等優(yōu)點,在電動汽車和便攜式電子...
  • 一種以高熵氧化物為基底制備石墨炔的方法及其應用
    本發(fā)明屬于納米材料,特別涉及一種石墨炔材料的制備方法,具體是一種利用高熵氧化物作為基底和催化模板制備石墨炔的方法,以及由此制得的石墨炔在能源、催化、電子等領域的應用。、石墨炔(gdy)是一種由,-二炔鍵連接苯環(huán)所構成的二維平面全碳網(wǎng)絡結構。其層與層之間通過π-π相互作用和范德華力堆疊,形成...
  • 制備電池級磷酸二氫鋰的方法與流程
    本發(fā)明涉及鹽湖提鋰,具體涉及一種制備電池級磷酸二氫鋰的方法。、磷酸二氫鋰作為一種重要的化工原料,在鋰離子電池、玻璃和陶瓷工業(yè)、化學品合成以及生物醫(yī)學領域都有著廣泛的應用。鹽湖鹵水是重要的鋰資源來源。目前,從鹽湖鹵水提鋰的主流工藝是制備碳酸鋰,再以碳酸鋰或由其制備的氫氧化鋰為原料,與磷酸反應...
  • 降低噴射混凝土回彈率的復合外加劑及其制備方法與流程
    本發(fā)明涉及混凝土外加劑,具體涉及一種降低噴射混凝土回彈率的復合外加劑及其制備方法。、噴射混凝土作為現(xiàn)代土木工程中的關鍵技術,其應用場景已從傳統(tǒng)的隧道襯砌和礦山巷道支護,擴展到邊坡加固、地下結構修復、建筑結構補強等新興領域。這種施工工藝通過高壓噴射將混凝土混合物瞬間成型,具有快速凝固、高粘附...
  • 一種利用高灰煤泥煤矸石制備炭基肥的方法與流程
    本發(fā)明涉及炭基肥,尤其涉及一種利用高灰煤泥煤矸石制備炭基肥的方法。、煤矸石是煤礦開采和洗選過程中產(chǎn)生的固體廢物,其主要成分包括鋁土礦、二氧化硅等,含有少量的鐵、鈣、鎂等元素;高灰煤泥主要來源于煤炭的洗選過程,洗煤時會產(chǎn)生大量的細小煤粒,這些煤粒與水混合形成煤泥。、煤矸石中可能含有有毒重金屬...
  • 一種蒲公英衍生的碳點及其制備方法及其應用
    本申請屬于生物醫(yī)用新材料,特別涉及一種蒲公英衍生的碳點及其制備方法及其應用。、高尿酸血癥(hyperuricemia)是由于尿酸產(chǎn)生過多或尿酸代謝受損而引起的代謝紊亂。近年來,全球高尿酸血癥(hua)患病率持續(xù)上升,且呈現(xiàn)發(fā)病年輕化趨勢。高尿酸血癥是一種代謝性疾病,核心特征為尿酸生成過多與...
  • 本發(fā)明涉及瀝青混合料加工,尤其涉及一種微膠囊型抗剝落劑預附著處理方法。、在道路工程領域,瀝青混合料的水損害一直是路面早期破壞的主要誘因之一,特別是在多雨、凍融循環(huán)頻繁或使用酸性集料(如花崗巖、石英巖)的地區(qū),集料與瀝青之間的粘附性不足容易導致剝離、松散、坑槽等病害,嚴重影響路面的使用壽命和...
  • 一種農(nóng)業(yè)廢棄物轉(zhuǎn)化為有機肥的生產(chǎn)工藝的制作方法
    本申請涉及農(nóng)業(yè)廢物資源化,尤其是涉及一種農(nóng)業(yè)廢棄物轉(zhuǎn)化為有機肥的生產(chǎn)工藝。、農(nóng)業(yè)廢棄物主要包括種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和相關農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)生的廢棄物等,其資源化利用是農(nóng)村環(huán)境治理、農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和綠色循環(huán)農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要保障。、目前常用的農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用途徑主要可分為肥料化、飼料化、能源化、...
  • 一種調(diào)控單壁碳納米管管直徑的制備方法與流程
    本發(fā)明涉及一種調(diào)控單壁碳納米管管直徑的制備方法,屬于碳納米管制備。、單壁碳納米管因其獨特的一維管狀結構以及具有優(yōu)異的電學、力學、熱學及化學性能,在晶體管、傳感器、復合材料增強體、鋰離子電池電極材料等領域展現(xiàn)出巨大的應用潛力。單壁碳納米管的品質(zhì)(包括直徑分布、純度、缺陷密度、導電性、比表面積...
  • 一種低收縮快凝早強混凝土及其制備工藝的制作方法
    本申請屬于建筑材料,具體涉及一種低收縮快凝早強混凝土及其制備工藝。、混凝土作為現(xiàn)代工程結構的基石,其性能直接決定了工程的施工效率與服役壽命。在實際應用中,為縮短工期或?qū)崿F(xiàn)早期承載,往往需要混凝土具備快速的凝結速度和優(yōu)異的早強性能,現(xiàn)有技術通常通過提高水泥用量、采用高活性水泥或摻加氯化物、硫...
  • 利用合成和儲存的甲醇的集成方法與流程
    、發(fā)明背景、、本公開涉及利用合成和儲存的甲烷(如在合成氣的制備(production)中)的集成方法。、技術背景、多年來已知通過費-托法將合成氣轉(zhuǎn)化為烴類。替代能源日益增長的重要性已促使人們重新關注費-托(ft)法,因為其允許通過使用生物衍生碳源為獲得高品質(zhì)燃料和原料化學品提供替代...
  • 復合體、樹脂組合物和復合體的制造方法與流程
    本發(fā)明涉及復合體、樹脂組合物和復合體的制造方法。、已知碳納米管通常與樹脂混煉使用,但碳納米管難以在樹脂中分散。碳納米管在樹脂中凝聚或偏在時,樹脂的物理特性無法充分提升。、例如,專利文獻中公開了一種可以在樹脂中以高濃度添加碳納米管的碳納米管組合物,其為將~重量%的碳納米管和~重量%的硅-氧鍵...
  • 一種磷摻雜多級孔ZSM-5沸石及其制備方法及應用
    本發(fā)明屬于石油加工與石油化工催化劑,具體涉及一種磷摻雜多級孔zsm-沸石及其制備方法及應用。、zsm-沸石因其獨特的擇形催化性能與可調(diào)的酸性,已成為石油化工領域不可或缺的催化材料。然而,在工業(yè)應用中,尤其是在涉及高溫、高水蒸氣分壓的反應(如催化裂化)與再生燒焦循環(huán)中,zsm-催化劑面臨兩大...
  • 本發(fā)明涉及zno壓敏電阻,具體涉及一種鈰摻雜zno壓敏電阻及其可溶性鈰鹽摻雜制備方法。、氧化鋅(zno)壓敏電阻是一種以zno為主體材料、添加多種金屬氧化物燒結而成的半導體陶瓷器件,其核心作用在于利用非線性伏安特性實現(xiàn)過電壓防護。當施加電壓低于閾值時,zno壓敏電阻呈現(xiàn)高阻態(tài),僅允許微安級...
  • 一種復合蚯蚓糞生物菌肥及其制備和使用方法
    本發(fā)明屬于生物菌肥制備,涉及一種復合蚯蚓糞生物菌肥及其制備和使用方法。、當前,生物菌肥作為綠色農(nóng)業(yè)的重要投入品,主要依賴于微生物的生命活動及其代謝產(chǎn)物來改善土壤生態(tài)、促進作物生長。現(xiàn)有技術中的生物菌肥大致可分為以下幾類:一是以單一或復合功能微生物(如固氮菌、解磷菌、生防菌)直接接種于載體(...
  • 本發(fā)明涉及污水處理領域,尤其涉及一種以含鉻廢水為原料制備三氧化二鉻粉體的方法。、三氧化二鉻(cro)作為一種化工原料,在鉻鹽化工方面有著非常重要的地位。cro質(zhì)量主要分為工業(yè)級和顏料級兩大類,其中顏料級氧化鉻(氧化鉻綠)對純度的要求高。、鉻金屬在電鍍過程中會產(chǎn)生一定量的含鉻廢水,含鉻廢水中...
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